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基于松动圈支护理论的巷道支护技术研究汇总
问 题 二? 如何确定松动圈碎胀变形力? 实测破裂圈厚2.74 m (支护500 mm厚混凝土) 支护破坏现象?原因是松动区(应力调整)发展过程。 (1)碎胀变形是支护主要对象 中国矿业大学设备(美国MTS公司的伺服机) (1)碎胀变形是支护对象的实验研究 (粉砂岩) (泥岩) (煤) (砂岩) (大理岩) 峰值前弹塑性体积变形很小,约占5%~15%;峰值后? 岩性不同,体积应变最大值不同。其序次(根据一般情况强度的不同):大理岩 粉砂岩 砂岩 泥岩 煤 碎胀变形规律 问 题 三? 如何依据松动圈值进行支护参数设计? (1)锚杆支护设计方法 小松动圈:喷射混凝土支护 中松动圈:悬吊理论确定锚杆支护参数 大松动圈:采用组合拱确定锚喷(注)网 支护形式: 喷射混凝土、锚喷、锚网、锚喷网及锚注支护等。 松动圈支护参数设计方法 (1)小松动圈(松动圈厚度为0--40 cm ) 碎胀变形很小,支护主要是危岩重量,只用喷层支护即可。 按“冲切型”破坏验算喷层厚度 b≥G/(SRg) 式中:b——喷层厚度,m; G——危石重量,N; S——危石与混凝土接触面周长,m; Rg——喷射混凝土的计算抗拉强度,由施工现场确定。 当按照上述公式计算出喷射混凝土的厚度小于50mm时,则为满足防止围岩风化的要求,对于喷射混凝土一般喷厚应大于50mm,考虑到地下工程的特殊性一般喷层厚度为80~100mm。 (2)中松动圈(松动圈厚度40~150cm) 碎胀变形较小,由于锚杆可以穿过松动圈厚度,用悬吊原理设计锚喷支护。 以锚杆为锚喷支护的主体构件。由于围岩松动圈厚度小于常用锚杆长度,因此可采用锚杆悬吊作用机理来设计支护参数,锚杆支护的最大荷载,可用下式表示: P(支护力)≥Max{松动圈形成的碎胀变形力,松动圈内岩石自重,弹塑性变形力} P(支护力)={松动圈内岩石自重} L=L1+Lp+L2 式中:L——锚杆长度,mm; L1——锚杆的外露长度, 常取L1=50~100mm; Lp——围岩松动圈的值,mm; L2——锚杆锚入弹塑性区的深度,一般为300~400mm,围岩强度较小时取较大值,反之取较小值。 锚杆长度 锚杆间排距的确定 如果采用等距离布置,每根锚杆所负担的岩体重量为其所承受的荷载,可按下式计算: Q≥γLpa2 a≤√Q/?Lp 式中:Q——单根锚杆负担岩石重量,Kg;γ——岩体的容重,Kg/m3; a——锚杆的间排距。 喷层厚度的确定 喷层只起局部支护作用,即锚杆间的表面支护、控制锚杆间非锚固区危石的坠落以及防止围岩风化。 由于上述按活石重量的计算方法的科学性、准确性难以确定,所以喷层厚度多依据工程类比法确定,中松动圈条件下一般为50~100mm。 (3)大松动圈软岩(大于150cm) 碎胀变形很大,试验证明:用组合拱原理设计锚喷网支护可以成功。 锚固体具有较大可缩性,并且其强度基本等于原岩体强度。这刚好符合软岩支护的要求。 其支护能力是U钢支护的2—3倍。 组合拱在大松动圈中的成功依据 敬请赐教THANKS! 各位同学、老师 下午好 一、基于松动圈支护理论的巷道支护技术研究 Ppt制作:陶汝俊 组员: 陶汝俊:201303200220 王天尧:201303200221 徐万师:201303200223 熊 票:201303200222 1.松动圈理论 巷道在开挖前,岩体处于三向应力平衡状态,开巷后围岩应力将发生两个显著变化;一个是巷道周边径向应力下降为零,围岩强度明显下降;二是围岩中出现应力集中现象,一般情况下集中系数大于2.如果集中应力小于岩体强度,那么围岩将处于弹塑性稳定状态;当应力超过围岩强度之后,巷道周边围岩将首先破坏,并逐渐向深部扩展,直至在一定深度取得三向应力平衡位置,此时围岩已过渡到破碎状态。我们将围岩中产生的这种松弛破碎带定义为围岩松动圈,简称松动圈,其力学特性表现为应力降低。 .围岩松动圈巷道支护理论 核心:根据围岩中存在的松动破碎带的客观状态提出 对象:1.松动圈内围岩的碎涨变形
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